Brandschutzbemessung: Geschweißte Überlappungsverbindung

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Die komponentenbasierte Methode der finiten Elemente (CBFEM) einer Kehlnaht in einer Überlappungsverbindung im Brandfall wird mit der Komponentenmethode (CM) verifiziert.

Beschreibung

Drei Platten sind in zwei Konfigurationen verbunden, nämlich mit einer Quernaht und mit einer Längsnaht. Die Stahlgüte, die Länge und die Nahtdicke der Schweißnaht sind die variablen Parameter in der Studie. Die Verbindung wird durch eine Normalkraft belastet.

Das Modell wurde in der IDEA StatiCa Connection-Anwendung erstellt.

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Abb. 1: Geometrie der geschweißten Überlappungsverbindung mit Quernaht

Analytisches Modell

Der Bemessungswiderstand je Längeneinheit einer Kehlnaht im Brandfall ist wie folgt zu bestimmen:

\[ F_{w,t,Rd}=F_{w,Rd}k_{w,\theta}\frac{\gamma_{M2}}{\gamma_{M,fi}}\]

wobei \(k_{w,\theta}\) aus EN 1993-1-2, Tabelle D.1 für die entsprechende Schweißnahttemperatur entnommen wird; \(F_{w,Rd}\) wird nach EN 1993-1-8, Abschn. 4.5.3 bestimmt.

Verifizierung

Tab. 1: Querlaufende Kehlnähte

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Abb. 2: Parameterstudie der Temperatur für die Quernaht

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Abb. 3: Parameterstudie der Stahlgüte für die Quernaht

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Abb. 4: Parameterstudie der Nahtlänge und Nahtdicke für die Quernaht

Der Widerstand querlaufender Kehlnähte ist in den meisten Fällen im CBFEM geringfügig höher (im Durchschnitt um 3 %) als im analytischen Modell. Die Ausnahme bildet die Temperatur von 350 °C. Bei dieser Temperatur wird der Widerstand der Schweißnähte durch den Brand nur geringfügig beeinflusst, und der Unterschied zwischen den Teilsicherheitsbeiwerten \(\gamma_{M,fi}=1{,}0\) und \(\gamma_{M2}=1{,}25\) überwiegt die brandbedingten Abminderungen. IDEA StatiCa lässt nicht zu, dass der Schrauben- oder Schweißnahtwiderstand im Brandfall höher ist als bei Raumtemperatur, und setzt das Minimum aus folgenden Werten an:

  • Lastwiderstand multipliziert mit dem Abminderungsfaktor für die Temperatur, \(k_{\theta}\), und dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert für die Brandbemessungssituation, \(\gamma_{M,fi}\)
  • Lastwiderstand dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert für Schrauben und Schweißnähte, \(\gamma_{M2}\)


Tab. 2: Längslaufende Kehlnähte

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Abb. 5: Parameterstudie der Temperatur für die Längsnaht

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Abb. 6: Parameterstudie der Stahlgüte für die Längsnaht

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Abb. 7: Parameterstudie der Nahtlänge und Nahtdicke für die Längsnaht

Der Widerstand längslaufender Kehlnähte ist in den meisten Fällen im CBFEM geringfügig niedriger (im Durchschnitt um 4 %) als im analytischen Modell. Die Ausnahme bildet die Temperatur von 350 °C aus demselben Grund wie bei den Quernähten.

Benchmark-Beispiel

Eingaben

Platte 2-3: Benutzerdefiniertes I-Profil

  • Dicke t2-3 = 12 mm
  • Breite b2-3 = 40 mm
  • Stahl S355

Platte 1

  • Dicke t1 = 12 mm
  • Breite b1 = 50 mm
  • Stahl S355
  • Modelltyp N-Vy-Vz

Schweißnaht, querlaufende Kehlnähte

  • Nahtdicke ab = 3 mm
  • Nahtlänge Lb = 40 mm

Temperatur: Beide Bauteile

  • \(\theta=550\,^\circ C\)

Ergebnis

  • Bemessungswiderstand auf Zug FRd = 48 kN
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Abb. 8: Benchmark-Beispiel für die geschweißte Überlappungsverbindung 

Beispieldateien

Weitere Verifizierungsstudien finden Sie in unserem Support Center - Verifications.

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